摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 MH灯照明电子电源的研究现状与技术概述 | 第11-19页 |
·MH灯的基本概述 | 第11-14页 |
·MH灯的分类 | 第11-12页 |
·MH灯的发光原理 | 第12-13页 |
·MH灯的电气特性 | 第13-14页 |
·MH灯的特点 | 第14页 |
·MH灯照明电子电源的概述与发展趋势 | 第14-15页 |
·MH灯照明电子电源的概述 | 第14-15页 |
·MH灯照明电子电源的发展趋势 | 第15页 |
·MH灯照明电子电源的热点研究问题 | 第15-17页 |
·MH灯照明电子电源系统集成的EMC设计 | 第15-16页 |
·MH灯照明电子电源系统集成的热设计问题 | 第16页 |
·新器件与新材料的应用问题 | 第16-17页 |
·课题研究内容与意义 | 第17-18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
2 575W MH灯照明电子电源的系统结构和控制策略分析 | 第19-30页 |
·BUCK变换器 | 第19-23页 |
·BUCK变换器的工作原理 | 第19-21页 |
·BUCK变换器的一般控制方式 | 第21-22页 |
·BUCK变换器的恒功率和恒流控制 | 第22-23页 |
·Boost-PFC变换器 | 第23-26页 |
·Boost变换器的工作原理 | 第23-24页 |
·功率因数校正(PFC)定义 | 第24-25页 |
·功率因数校正(Boost-PFC)工作原理 | 第25-26页 |
·单相全桥逆变电路 | 第26-30页 |
·单相全桥逆变电路工作原理-------感性负载 | 第27-28页 |
·单相全桥逆变电路的重要结论 | 第28-30页 |
3 575W MH灯照明电子电源系统损耗分析 | 第30-48页 |
·功率二极管的损耗分析 | 第30-33页 |
·结型功率二极管的开关过程分析 | 第30-32页 |
·功率二极管的损耗计算 | 第32-33页 |
·开关管MOSFET的损耗分析 | 第33-44页 |
·MOSFET场效应管的基本认识 | 第33-34页 |
·感性负载下MOSFET的开关过程分析 | 第34-43页 |
·MOSFET的功率损耗计算 | 第43-44页 |
·575W电子电源系统功率损耗计算 | 第44-47页 |
·BUCK变换器中电子器件损耗 | 第44-46页 |
·Boost-PFC变换器中电子器件的损耗 | 第46页 |
·575W MH灯照明电子电源功率开关器件的总损耗 | 第46-47页 |
·575W MH灯照明电子电源损耗分析 | 第47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
4 新材料与新器件在575W MH灯照明电子电源中的应用 | 第48-65页 |
·SiC肖特基二极管的工作特性 | 第48-54页 |
·新型SiC材料器件二极管的特性 | 第48-50页 |
·SiC二极管在PSPICE中的建模与仿真 | 第50-51页 |
·SiC二极管在575W MH灯照明电子电源中的应用 | 第51-54页 |
·CoolMOS的工作特性 | 第54-56页 |
·CoolMOS的工作特性 | 第54-56页 |
·CoolMOS在575W MH灯照明电子电源中的应用 | 第56页 |
·实验结果 | 第56-64页 |
·575W MH灯照明电子电源系统的效率分析 | 第56-57页 |
·575W MH灯照明电子电源系统的温度实验 | 第57-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
5 575W MH灯照明电子电源的热设计分析 | 第65-84页 |
·热设计的基本原理和分析方法 | 第65-67页 |
·热传递的三种基本方式概述 | 第65-66页 |
·热传微分方程 | 第66-67页 |
·热分析方法 | 第67页 |
·PCB的热设计分析 | 第67-82页 |
·PCB模型的建立 | 第67-68页 |
·PCB温度场求解 | 第68-72页 |
·PCB热设计优化 | 第72-77页 |
·PCB热设计仿真软件FloTHERM简介 | 第77-80页 |
·PCB热设计仿真验证 | 第80-82页 |
·散热器的选择与安装 | 第82-83页 |
·散热器的选择 | 第82页 |
·散热器的安装 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
在学研究成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |